EP1630437A1 - Nabenwellenverbindung - Google Patents

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EP1630437A1
EP1630437A1 EP05015854A EP05015854A EP1630437A1 EP 1630437 A1 EP1630437 A1 EP 1630437A1 EP 05015854 A EP05015854 A EP 05015854A EP 05015854 A EP05015854 A EP 05015854A EP 1630437 A1 EP1630437 A1 EP 1630437A1
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EP
European Patent Office
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hub
shaft connection
hub shaft
angle
central screw
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Alois Haberl
Ralf Dr. Mehling
Franz Arnold
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Bayerische Motoren Werke AG
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Bayerische Motoren Werke AG
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D1/00Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements
    • F16D1/06Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end
    • F16D1/08Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key
    • F16D1/09Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces
    • F16D1/092Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces the pair of conical mating surfaces being provided on the coupled hub and shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16D1/06Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end
    • F16D1/076Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end by clamping together two faces perpendicular to the axis of rotation, e.g. with bolted flanges

Definitions

  • the present invention generally relates to a connection between a shaft and a hub, and more particularly relates to a hub shaft connection according to the preamble of claim 1.
  • hub shaft connections to be transmitted alternating torque is transmitted either via friction or positive engagement.
  • the present invention is concerned with a frictional connection.
  • Conventional hub shaft connections which transmit the torque only via the friction of the axially braced components, have contact surfaces which are plane-parallel and extend perpendicular to the component axis of the rotating components.
  • hub shaft connections are known at the junctions between a crankshaft, sprockets and a torsional vibration damper.
  • the biasing force is applied via a central screw, which engages from the side of the hub sprockets and is screwed into a thread in the crankshaft.
  • the central screw is tightened in the yield point with a joining torque and a rotation angle such that the screw shaft is subjected to a tensile and torsional stress.
  • the Torsionshack can cause a loosening of the hub on the Unterkopokbung the central screw, as similar to a torsion spring, the torsional stress acts in the elastic region against the tightening direction.
  • the preload force generates at the central screw also a radial force component which causes the contact surfaces to tend to spread apart. As a result of this divergence, the friction radius of the contact surfaces moves inwards.
  • the hub shaft connection which is provided in particular between a crankshaft of an internal combustion engine and at least one sprocket and / or a hub of a torsional vibration damper, wherein a biasing force is applied by means of a central screw between the components to be connected, characterized in that at least one of the annular contact surfaces is formed between a shaft and the hub partially not perpendicular to a component axis.
  • the at least one annular contact surface is characterized by its tangential surface normal, which is not rectified with the axis of the components to be connected or forms an angle with the component axis.
  • the contact surface or the contact surfaces are at least partially concave or inclined to the component axis extending running.
  • the concave shape or the inclination is chosen so that the contact surface is arranged radially outboard as possible. As a result, the friction radius is shifted outwards.
  • the contact surface has a surface roughness of 4 to 16 microns.
  • Such surface roughness can be made rotating and therefore cost.
  • the resulting roughness peaks on the surface of the contact surface (s) can penetrate in the pressing area in the opposite contact surface and thereby significantly improve the connection.
  • this return angle is 3 ° ⁇ 1 °.
  • FIG. 1a a hub shaft connection is shown in cross-section, which connects by means of a central screw 8 a hub 2 of a torsional vibration damper (not shown) with two sprockets 6 and 7 and with a (crankshaft) shaft 1.
  • the central screw 8 is screwed into a thread 9 in the shaft 1 and passes through the two sprockets 6 and 7th
  • Contact surfaces 3, 4 and 5 are present between these components. As can be seen in the enlarged illustrations according to FIGS. 1 b and 1 c, these contact surfaces 3, 4, 5 are not formed plane-parallel or perpendicular to the component axis X in the illustrated embodiments.
  • An essential part of the present invention is that at least one of these contact surfaces (the number of contact surfaces depends on the number of components to be connected), which is formed in the embodiment shown as an annular surface, concave or obliquely to the component axis running.
  • the contact surface 3 on the hub 2 - which faces the first sprocket 6 - is set at an angle W, which is preferably 1.5 °, to the perpendicular to the component axis X.
  • both contact surfaces 4 and 5 on the second sprocket 7 are set at an angle W which is preferably 1.5 ° to the perpendicular to the component axis X.
  • the contact surface should be provided with a suitable surface roughness of 4 to 16 ⁇ m. This surface roughness can be made rotating and inexpensive. The resulting roughness peaks on the surface of the contact surface (s) can penetrate in the pressing area in the opposite contact surface of the adjacent component and thereby significantly improve the connection between the components.
  • the so-called difference angle (between the components involved in the non-plane-parallel contact surface) act as a disc spring and counteract a loosening of the central screw.
  • An increase of the breakaway torque by the present invention by up to 100% can be achieved.
  • this return angle is 3 ° ⁇ 1 °.
  • the return angle is to be matched to the application and is exemplary and in the case shown with a central screw M16 x 80 about 2 ° - 4 °.
  • the release torque should then be about 80% of the tightening moment to turn games and elasticities out.
  • the return rotation angle must be smaller than the static friction torque of the thread 9.
  • the breakaway torque of the screw was increased from 200 Nm to about 400 Nm by the measures described above.
  • a hub shaft connection is proposed which is provided in particular between a crankshaft 1 of an internal combustion engine and at least one sprocket 6, 7 and / or a hub 2 of a torsional vibration damper, wherein a biasing force is applied by means of a central screw 8 between the components to be joined, and wherein at least one of the annular contact surfaces 3, 4 and 5 between the shaft 1 and the hub 2 is at least partially not perpendicular to a component axis X is formed.
  • the contact surface 3, 4, 5 or the contact surfaces are at least partially concave or inclined to the component axis X extending formed, wherein the concave shape or the inclination is selected so that the contact surface 3, 4, 5 is arranged radially outboard as possible.
  • the friction radius is shifted outwards and increases the torque to be transmitted.

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Abstract

Es wird eine Nabenwellenverbindung vorgeschlagen, die insbesondere zwischen einer Kurbelwelle 1 einer Verbrennungskraftmaschine und zumindest einem Kettenrad 6, 7 und/oder einer Nabe 2 eines Torsionsschwingungsdämpfers vorgesehen ist, wobei eine Vorspannkraft mittels einer Zentralschraube 8 zwischen den zu verbindenden Bauteilen aufgebracht ist, und wobei zumindest eine der ringförmigen Kontaktflächen 3, 4 und 5 zwischen der Welle 1 und der Nabe 2 zumindest teilweise nicht senkrecht verlaufend zu einer Bauteileachse X ausgebildet ist. Vorzugsweise ist die Kontaktfläche 3, 4, 5 bzw. sind die Kontaktflächen zumindest teilweise konkav oder geneigt zur Bauteileachse X verlaufend ausgebildet, wobei die konkave Form bzw. die Neigung so gewählt ist, dass die Kontaktfläche 3, 4, 5 radial möglichst außenliegend angeordnet ist. Dadurch wird der Reibradius nach außen verlagert und das zu übertragende Moment vergrößert.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ganz allgemein eine Verbindung zwischen einer Welle und einer Nabe, und betrifft insbesondere eine Nabenwellenverbindung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Bei bekannten Nabenwellenverbindungen wird das zu übertragende Wechselmoment entweder über Reibschluß oder Formschluß übertragen. Die vorliegende Erfindung befaßt sich mit einer Reibschlußverbindung. Herkömmliche Nabenwellenverbindungen, die nur über die Reibung der axial verspannten Bauteile das Moment übertragen, weisen Kontaktflächen auf, die planparallel ausgebildet sind und senkrecht zu der Bauteileachse der sich drehenden Bauteile verlaufen.
  • Beispielsweise sind solche Nabenwellenverbindungen an den Verbindungsstellen zwischen einer Kurbelwelle, Kettenrädern und einem Torsionsschwingungsdämpfer bekannt.
  • Die Vorspannkraft wird dabei über eine Zentralschraube aufgebracht, die von Seiten der Nabe die Kettenräder durchgreift und in ein Gewinde in der Kurbelwelle eingeschraubt wird. Die Zentralschraube wird in die Streckgrenze mit einem Fügemoment und einem Drehwinkel derart an- bzw. festgezogen, dass der Schraubenschaft einer Zug- und Torsionsspannung unterworfen wird.
  • Die Torsionsspannung kann über die Unterkopfreibung der Zentralschraube ein Lösen der Nabe bewirken, da ähnlich einer Drehfeder die Torsionsspannung im elastischen Bereich gegen die Anzugsrichtung wirkt. Zudem erzeugt die Vorspannkraft an der Zentralschraube auch eine Radialkraftkomponente, die dazu führt, dass die Kontaktflächen dazu neigen auseinanderzuklaffen. Durch dieses Auseinanderklaffen wandert der Reibradius der Kontaktflächen nach innen.
  • Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und insbesondere das Losbrechmoment an der erfindungsgemäßen Nabenwellenverbindung deutlich zu erhöhen.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Nabenwellenverbindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Nabenwellenverbindung sind der Gegenstand von Unteransprüchen.
  • Demnach zeichnet sich die Nabenwellenverbindung, die insbesondere zwischen einer Kurbelwelle einer Verbrennungskraftmaschine und zumindest einem Kettenrad und/oder einer Nabe eines Torsionsschwingungsdämpfers vorgesehen ist, wobei eine Vorspannkraft mittels einer Zentralschraube zwischen den zu verbindenden Bauteilen aufgebracht ist, dadurch aus, dass zumindest eine der ringförmigen Kontaktflächen zwischen einer Welle und der Nabe teilweise nicht senkrecht verlaufend zu einer Bauteileachse ausgebildet ist.
  • Mathematisch ausgedrückt, ist die zumindest eine ringförmige Kontaktfläche durch ihre Tangentialflächennormale gekennzeichnet, die nicht mit der Achse der zu verbindenden Bauteile gleichgerichtet ist bzw. mit der Bauteileachse einen Winkel einschließt.
  • Vorzugsweise und gemäß Patentanspruch 2 ist die Kontaktfläche bzw. sind die Kontaktflächen zumindest teilweise konkav oder geneigt zur Bauteileachse verlaufend ausgebildet. Die konkave Form bzw. die Neigung ist dabei so gewählt, dass die Kontaktfläche radial möglichst außenliegend angeordnet ist. Dadurch wird der Reibradius nach außen verlagert.
  • Bei der vorteilhaften Ausführungsform nach Patentanspruch 3 weist die Kontaktfläche eine Oberflächenrauhigkeit von 4 bis 16 µm auf. Solche Oberflächenrauhigkeiten können drehend und damit kostengünstig hergestellt werden. Die sich ergebenden Rauhigkeitsspitzen an der Oberfläche der Kontaktfläche(n) können im Pressungbereich in die gegenüberliegende Kontaktfläche eindringen und dadurch die Verbindung deutlich verbessern.
  • Als besonders günstig hat es sich herausgestellt, wenn ein Winkel zwischen den nicht senkrecht verlaufenden Kontaktflächen der Bauteile etwa 1,5° beträgt.
  • Nach Patentanspruch 5 ist gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass nach dem Festziehen der Zentralschraube diese um einen bestimmten Rückdrehwinkel zurück gedreht wird. Hierdurch wird nicht nur ein Spiel zwischen den zu verbindenden Bauteilen sondern auch die Elastizität der Zentralschraube ausgeglichen.
  • Vorzugsweise beträgt nach Patentanspruch 6 dieser Rückdrehwinkel 3° ± 1 °.
  • Die vorstehende Aufgabe, die Merkmale und Vorteile nach der vorliegenden Erfindung können unter Berücksichtigung der folgenden, detaillierten Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung und unter Bezugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen besser verstanden werden.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen in der
    • Fig. 1a einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Nabenwellenverbindung;
    • Fig. 1b eine vergrößerte Darstellung einer erfindungsgemäßen Kontaktfläche an einem ersten Kettenrad; und
    • Fig. 1c eine weitere vergrößerte Darstellung von erfindungsgemäßen Kontaktflächen an einem zweiten Kettenrad.
  • In der Figur 1a ist im Querschnitt eine Nabenwellenverbindung gezeigt, die mittels einer Zentralschraube 8 eine Nabe 2 eines Torsionsschwingungsdämpfers (nicht gezeigt) mit zwei Kettenrädern 6 und 7 sowie mit einer (Kurbel-) Welle 1 verbindet. Die Zentralschraube 8 ist in ein Gewinde 9 in der Welle 1 eingeschraubt und durchgreift die beiden Kettenräder 6 und 7.
  • Zwischen diesen Bauteilen liegen Kontaktflächen 3, 4 und 5 vor. Wie es in den vergrößerten Darstellungen nach den Figuren 1b und 1c zu erkennen ist, sind diese Kontaktflächen 3, 4, 5 bei den dargestellten Ausführungsformen nicht planparallel bzw. senkrecht zu der Bauteileachse X ausgebildet.
  • Ein wesentlicher Teil der vorliegenden Erfindung ist es, dass zumindest eine dieser Kontaktflächen (die Anzahl der Kontaktflächen hängt von der Anzahl der zu verbindenden Bauteile ab), die bei der gezeigten Ausführungsform als Ringfläche ausgebildet ist, konkav bzw. schräg zur Bauteilachse verlaufend ausgebildet ist.
  • Nach einer Alternative, die in der Figur 1b gezeigt ist, ist die Kontaktfläche 3 an der Nabe 2 - die dem ersten Kettenrad 6 zugewandt ist - unter einem Winkel W, der vorzugsweise 1,5° beträgt, zur Senkrechten zur Bauteileachse X angestellt.
  • Nach einer weiteren Alternative, die in der Figur 1c gezeigt ist, sind beide Kontaktflächen 4 und 5 am zweiten Kettenrad 7 unter einem Winkel W, der vorzugsweise 1,5° beträgt, zur Senkrechten zur Bauteileachse X angestellt.
  • Die Kontaktfläche sollte mit einer geeigneten Oberflächenrauhigkeit von 4 bis 16 µm versehen werden. Diese Oberflächenrauhigkeit kann drehend und kostengünstig hergestellt werden. Die sich ergebenden Rauhigkeitsspitzen an der Oberfläche der Kontaktfläche(n) können im Pressungbereich in die gegenüberliegende Kontaktfläche des benachbarten Bauteils eindringen und dadurch die Verbindung zwischen den Bauteilen deutlich verbessern.
  • Durch die nicht senkrecht zur Bauteileachse X verlaufenden Kontaktflächen 3, 4 oder 5 wird der Reibradius größer und der Reibungskoeffizient erhöht sich, da sich im hohen Preßungsbereich am Aussenradius durch die plastische Verformung die Rauhigkeitsspitzen in die gegenüberliegenden Flächen eindrücken und dadurch eine Annäherung an eine formschlüssige Verbindung entsteht.
  • Die sogenannten Differenzwinkel (zwischen den beteiligten Bauteilen an der nicht planparallel verlaufenden Kontaktfläche) wirken wie eine Tellerfeder und wirken einem Lösen der Zentralschraube entgegen. Eine Erhöhung des Losbrechmoments durch die vorliegende Erfindung um bis zu 100% ist erreichbar.
  • Zusätzlich kann nach dem Festziehen der Zentralschraube 8 diese um einen bestimmten Rückdrehwinkel zurück gedreht wird. Hierdurch wird nicht nur ein Spiel zwischen den zu verbindenden Bauteilen sondern auch die Elastizität der Zentralschraube 8 ausgeglichen. Vorzugsweise beträgt dieser Rückdrehwinkel 3° ± 1 °.
  • Der Rückdrehwinkel ist auf den Anwendungsfall abzustimmen und beträgt beispielhaft und im gezeigten Fall mit einer Zentralschraube M16 x 80 ca. 2° - 4°. Das Lösemoment sollte dann ca. 80% vom Anzugsfügemoment betragen, um Spiele und Elastizitäten herauszudrehen. Der Rückdrehwinkel muss dabei kleiner sein als das Haftreibungsmoment des Gewindes 9.
  • Bei der zeichnerisch dargestellten Ausführungsform wurde durch die oben beschriebenen Maßnahmen das Losbrechmoment der Schraubverbindung von 200 Nm auf ca. 400 Nm erhöht.
  • Schließlich wird ein eventuell zwischen den Bauteilen vorhandenes Öl über den sich ergebenden Keilspalt an den nicht planparallelen Kontaktflächen herausgedrückt und eine Abdichtung gegen Ölaustritt über die Zentralschraubenkopfauflage wird durch die höhere Flächenpressung in der Nabenfuge sicher gestellt.
  • Kurz zusammengefaßt, wird eine Nabenwellenverbindung vorgeschlagen, die insbesondere zwischen einer Kurbelwelle 1 einer Verbrennungskraftmaschine und zumindest einem Kettenrad 6, 7 und/oder einer Nabe 2 eines Torsionsschwingungsdämpfers vorgesehen ist, wobei eine Vorspannkraft mittels einer Zentralschraube 8 zwischen den zu verbindenden Bauteilen aufgebracht ist, und wobei zumindest eine der ringförmigen Kontaktflächen 3, 4 und 5 zwischen der Welle 1 und der Nabe 2 zumindest teilweise nicht senkrecht verlaufend zu einer Bauteileachse X ausgebildet ist. Vorzugsweise ist die Kontaktfläche 3, 4, 5 bzw. sind die Kontaktflächen zumindest teilweise konkav oder geneigt zur Bauteileachse X verlaufend ausgebildet, wobei die konkave Form bzw. die Neigung so gewählt ist, dass die Kontaktfläche 3, 4, 5 radial möglichst außenliegend angeordnet ist. Dadurch wird der Reibradius nach außen verlagert und das zu übertragende Moment vergrößert.
  • Hinsichtlich vorstehend im einzelnen nicht näher erläuterter Merkmale der Erfindung wird in übrigen ausdrücklich auf die Ansprüche und die Zeichnungen verwiesen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Welle
    2
    Nabe
    3
    Kontaktfläche
    4
    Kontaktfläche
    5
    Kontaktfläche
    6
    erstes Kettenrad
    7
    zweites Kettenrad
    8
    Zentralschraube
    9
    Gewinde
    F
    Vorspannkraft
    MR
    Drehmoment (MR = FN * r * µ)
    W
    Winkel
    X
    (Bauteile-) Achse

Claims (6)

  1. Nabenwellenverbindung, insbesondere zwischen einer Kurbelwelle einer Verbrennungskraftmaschine und zumindest einem Kettenrad (6, 7) und/oder einer Nabe (2) eines Torsionsschwingungsdämpfers, wobei eine Vorspannkraft (F) mittels einer Zentralschraube (8) zwischen den zu verbindenden Bauteilen aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der ringförmigen Kontaktflächen (3, 4, 5) zwischen einer Welle (1) und der Nabe (2) teilweise nicht senkrecht verlaufend zu einer Bauteileachse (X) ausgebildet ist.
  2. Nabenwellenverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfläche (3, 4, 5) zumindest teilweise konkav oder geneigt zur Bauteileachse (X) verlaufend derart ausgebildet ist, dass die Kontaktfläche (3, 4, 5) radial außen liegt.
  3. Nabenwellenverbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfläche (3, 4, 5) eine Oberflächenrauhigkeit von 4 bis 16 µm aufweist.
  4. Nabenwellenverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Winkel (W) zwischen den nicht senkrecht verlaufenden Kontaktflächen (3, 4, 5) der Bauteile 1,5° beträgt.
  5. Nabenwellenverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Festziehen der Zentralschraube (8) diese um einen bestimmten Rückdrehwinkel zurück gedreht wird.
  6. Nabenwellenverbindung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Rückdrehwinkel 3° ± 1° beträgt.
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